<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2020-07-21 09:25 原文鏈接: 塵埃粒子計數器的組成及各部分功能

    1、光源

      光源是塵埃粒子計數器的關鍵部件,對儀器的性能影響很大。光源要求穩定性高、壽命長、不受干擾。

      光源有普通光源和激光光源兩種。普通光源為碘鎢燈,體積大、發熱量高、壽命短,開機后需要預熱。激光光源為激光器,體積小、穩定性高、壽命長,常與檢測腔及光檢測器做成一體,組成傳感器。常見的激光光源有HeNe激光器、激光二極管

      采用普通光源的塵埃粒子計數器對0.3μm以下的微粒信號響應很低,其信號幅度與計數器本身的噪聲幅度相差無幾,信號很難從噪聲中檢測出來。此類儀器雖然標有0.3μm這一通道,但只適于測定大于0.3μm特別是0.5μm以上的微粒。

      由于激光的單色性好,光能量集中穩定,所以采用激光光源的塵埃粒子計數器其傳感器有較高的信噪比,此類儀器有些能檢測到0.1μm的微粒。

      2、測量腔

      測量腔是進行微粒觀測的空間,被采集的空氣要從測量腔內穿過。儀器的光學系統使光源經透鏡、狹縫照射到測量腔中,形成一個體積約幾個立方毫米的光敏感區。當空氣中的塵埃通過光敏感區時,會散射出一部分光能量,被與人射光成一角度(90或70)的集光透鏡收集,再投射到光檢測器上。

      3、光檢測器

      光檢測器是將散射光能量轉換為電信號的光電轉換器件。塵埃粒子計數器中最常用的光檢測器是光電倍增管和光電二極管。

      光電倍增管把光電子放大幾萬倍后轉換成幾個毫伏到幾十毫伏的電信號,光譜具有線性好、響應時間快、暗電流小的優點,缺點是體積大。光電倍增管工作時需加上幾百伏特的負高壓,儀器中有相應的高壓產生電路,在對儀器進行調試或校準時應注意安全。

      光電二極管是一種受到光照后能產生電子的半導體元件,具有體積小、外圍電路簡單的特點,常與檢測腔做成一體。

      4、流里監控

      目前國產塵埃粒子計數器常采用轉子流量計作流量指示,則儀器的流量調節大多數是直接調節轉子流量計上的旋鈕,此時儀器的控制電路對流量是沒有監控的。進口塵埃粒子計數器通過流量傳感器對流量進行監測,通過手動調節或自動反饋調節。

      塵埃粒子計數器的采樣流量一般為2.83L/min或28.3L/min(進口儀器常以“立方英尺每分”為單位,標記為0.1cfm或1cfm),主要是為了便于進行符合209E的潔凈度的計算。

      大流量的采樣(28.3L/min)更能準確地反映空氣的潔凈狀況,但使最大采樣濃度降低。

      5、氣泵及過濾器

      氣泵位于儀器內部,使儀器產生采樣流量。氣泵要求噪音低、振動小、產生的氣流穩定。過濾器應能過濾掉0.3μm以上的微粒,以免從儀器排出的空氣對潔凈區產生影響。

      6、電路系統

      不同粒徑大小的粒子經塵埃粒子計數器的光電系統轉換后,會產生不同幅度(電壓)的電脈沖信號,粒徑越大,脈沖電壓越高。信號電壓與粒徑之間的關系,也叫轉換靈敏度。對于給定的塵埃粒子計數器,粒徑大小與脈沖電壓是一一對應的,例如某臺塵埃粒子計數器的轉換靈敏度為0.3μm對應69mV,0.5μm對應531mV,1.0μm對應701mV等,若塵埃粒子計數器檢測到一個脈沖為100mv,則這個粒子的大小肯定大于0.3μm而小于0.5μm

      塵埃粒子計數器是測量大于等于某一粒徑的粒子數量的儀器,其內部電路就是統計大于等于某一電壓值的脈沖數量的電路。對于上段中的例子,測量空氣中大于等于0.3μm粒子的數量,在電路中就是統計大于等于69mV的脈沖的個數,測量大于等于0.5μm粒子的數量,在電路中就是統計大于等于531mV的脈沖的個數,依此類推。所以儀器對塵埃粒子的測量,主要靠轉換靈敏度這個參數。

      另外需要說明的是,每臺塵埃粒子計數器的轉換靈敏度均不同,在出廠時及以后須定期用標準粒子進行校準,以獲得最佳轉換靈敏度值。

      電路系統就是完成對脈沖信號的放大、甄別、計數的電路。此外還包括電源、控制、顯示、計算、打印等電路。


    相關文章

    星際訪客“奧陌陌”或是一團宇宙“塵兔”

     2017年,“奧陌陌”(Oumuamua)成為首個闖入太陽系的“星際訪客”,在天文學界引發一陣喧嘩與騷動。對于其身份,科學家眾說紛紜,包括外星人的飛船、小行星等,迄今仍未有定論。據美國太空......

    粒子計數器的分類及原理

    粒子計數器由顯微鏡發展而來,經歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計數器、激光空氣粒子計數器、PCS納米激光空氣粒子計數器的過程,其中因激光空氣粒子計數器測試速度快、動態分布寬、不受人為影響.......

    科學家在國際空間站研究復雜塵埃行為

    在地球上方400千米處,研究人員分析了微重力條件下復雜等離子體中的波并且發現這些微粒在各種電場中的表現方式并不統一。他們在美國物理聯合會(AIP)出版集團所屬《等離子體物理》雜志上報告了來自“等離子體......

    上海天文臺精確測量銀河系中塵埃分布的尺度

    銀河是夜空中最壯美的景觀。在銀河繁星中,存在一些肉眼可見的“黑色星云”(圖1)。這些“黑云”由恒星之外的中性氣體和固體顆粒所構成,是新一代恒星的誕生地。這些固體顆粒被通稱為星際塵埃。星際塵埃主要產生于......

    大爆炸6億年后行星形成氣體和塵埃被發現

    大爆炸僅為宇宙提供了一些基本構建模塊:大量氫,一些氧,還有少量其他輕元素。藝術家對最早星系A2744_YD4的繪圖。圖片來源:ESO/M.Kornmesser形成行星和生命的所有其他元素都是由恒星燃燒......

    中科院上海天文臺精確測量銀河系塵埃消光

    中科院上海天文臺科研人員從宇宙學原理出發,基于塵埃在短波段消光較強的特征,首次利用光學范圍內波長最短的u波段的海量觀測數據,對銀河系的消光進行了系統統計研究。相關成果已被《天文學雜志》正式接受。銀河系......

    上海天文臺精確測量銀河系的塵埃消光

    銀河系是一個盤狀星系,在銀盤上有很多氣體和塵埃,因此形成了肉眼可見的壯觀的“黑色星云”。在沿著銀盤的方向(低銀緯)上,由于塵埃的嚴重消光,在光學波段幾乎無法看到銀河系以外的天體。因此,一般來說,銀河系......

    上海天文臺發現宇宙平均塵埃密度因子的觀測約束

    “本來無一物,何處染塵埃”是六祖慧能禪師著名的偈語,生動地反映了禪宗“緣其性空”的哲學思想。今天,我們知道宇宙中并不是一切皆空的,甚至塵埃也可能是無處不在的。塵埃在天文觀測中通常會引起兩個效應,一是使......

    日本和美國聯合科研小組從南極首次發現彗星塵埃

    日本和美國的聯合科研小組在從南極鉆取的冰中找到了彗星塵埃顆粒,這是首次在地球表面發現彗星塵埃。他們在《地球和行星科學快報》上發表論文,描述了發現彗星塵埃顆粒的過程以及分析結果。找到彗星物質的樣本并不容......

    科學家首次獲得7顆星際塵埃微粒

    科學家首次獲得7顆星際塵埃微粒。圖片來源:NASA經過長達數年的大量工作,研究人員終于從返回地球的星塵號探測器中采集到7顆星際塵埃微粒。科學家在上周于美國得克薩斯州林地市召開的月球與行星科學大會上報告......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频